Pablo Benítez

Pablo Benítez

Doctor en Astronomía
Profesor Asociado
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ARGENTINA
Stgo

Pablo Benítez

Doctor en Astronomía

Grupo: Física + Astro

Pablo Benítez Llambay está dedicado a investigar la dinámica de planetas y discos protoplanetarios y su principal interés se centra en la explotación de computación de alto rendimiento y el desarrollo de herramientas numéricas eficientes junto con modelos teóricos para el estudio de problemas astrofísicos complejos relacionados con formación planetaria. Es experto en astrofísica teórica y numérica, computación paralela de alto rendimiento y cómputo en GPUs. 

Su carrera académica comenzó en la Universidad de Córdoba (Argentina), donde obtuvo su título de Licenciado en Astronomía en 2011. Ese mismo año, inició sus estudios de Doctorado en Astronomía en la misma universidad, los cuales culminaron en 2015. A mediados de 2016, se incorporó como investigador postdoctoral a la Academia Internacional Niels Bohr, del Instituto Niels Bohr en la Universidad de Copenhague (Dinamarca). Posteriormente, en 2017 se adjudicó la prestigiosa fellowship Marie Curie entregada por el Consejo de Investigación Europeo, para continuar sus estudios sobre la dinámica de planetas sumergidos en discos protoplanetarios, y posteriormente, entre 2019 y 2020 se desempeñó como investigador postdoctoral, todo esto en la misma institución. Entre 2020 y 2022, trabajó como profesor asistente en el Instituto Niels Bohr. 

En 2022, comenzó a formar parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde actualmente es profesor asociado, lo que demuestra su compromiso con la excelencia académica y su liderazgo a nivel nacional e internacional en su campo de estudio. 

Pablo recibió el premio Varsavsky, otorgado a la mejor tesis doctoral en Astrofísica de Argentina. También ha liderado proyectos de investigación financiados por Fondecyt-ANID y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente a través de diversas conferencias invitadas. Además de sus logros académicos, se ha destacado en actividades de administración y gestión: es coordinador de los servicios de High-Performance-Computing y miembro del Comité de Infraestructura, ambos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI. También es académico asociado al Data Observatory y miembro del grupo de estudio de Astronomía de ANID. 

Pablo es mayoritariamente conocido por el desarrollo del código numérico FARGO3D, un código numérico multifluido versátil que resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica y la magnetohidrodinámica para el modelamiento y estudio de discos de acreción y discos protoplanetarios. FARGO3D se ha convertido en una herramienta relevante a nivel mundial para el estudio de la dinámica planetas y discos protoplanetarios, siendo utilizado por prestigiosos grupos de investigación alrededor del mundo. 

Su motivación para seguir investigando radica en su deseo de comprender los procesos relevantes en la formación planetaria, así como de encontrar técnicas de cálculo eficientes que permitan reducir el costo numérico de los experimentos. De hecho, como académico, procura que sus investigaciones sean novedosas, rigurosas, y aporten resultados duraderos en la sociedad.  

En tanto, como docente, está comprometido con la formación de las nuevas generaciones de profesionales y científicas/os. Por esto, Pablo considera fundamental poder transmitir a sus estudiantes la importancia del pensamiento creativo, novedoso, crítico y riguroso, razón por la que fomenta la exploración de problemas desde diferentes perspectivas para así encontrar soluciones alternativas. 

A Comoving Framework for Planet Migration</>

Ramos, X. & Benítez-Llambay, P., feb. 2026, In: Astrophysical Journal, 998, 2.

Not just gas</>

Gonzalez-Rivas, L., Krapp, L., Ramos, X. & Benitez-Llambay, P., feb. 2026, In: Astronomy and Astrophysics, 706.

New migration patterns in high planet star mass ratio systems in discs with low viscosity</>

Sanchez, M., Paardekooper, S., Van Der Marel, N., Benítez-Llambay, P. & Mulders, G., nov. 2025, In: Astronomy and Astrophysics, 703.

Quantifying the Impact of the Dust Torque on the Migration of Low-mass Planets. II. The Role of Pebble Accretion in Planet Growth within a Global Planet Formation Model</>

Guilera, O., Benitez-Llambay, P., Miller Bertolami, M. & Pessah, M., jun. 2025, In: Astrophysical Journal, 986, 2.

Planet–disk interaction and evolution</>

Benítez-Llambay, P., ene. 2025.

A Thermodynamic Criterion for the Formation of Circumplanetary Disks</>

Krapp, L., Kratter, K., Youdin, A., Benítez-Llambay, P., Masset, F. & Armitage, P., oct. 2024, In: Astrophysical Journal, 973, 2.

Dust rings trap protoplanets on eccentric orbits and get consumed by them</>

Velasco-Romero, D., Masset, F., Morbidelli, A., Benítez-Llambay, P., Krapp, L. & Lega, E., sep. 2024, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 533, 1, p. 807-825.

A Fast Second-order Solver for Stiff Multifluid Dust and Gas Hydrodynamics</>

Krapp, L., Garrido-Deutelmoser, J., Benítez-Llambay, P. & Kratter, K., mar. 2024, In: Astrophysical Journal, Supplement Series, 271, 1.

Quantifying the Impact of the Dust Torque on the Migration of Low-mass Planets</>

Guilera, O., Benitez-Llambay, P., Miller Bertolami, M. & Pessah, M., ago. 2023, In: Astrophysical Journal, 953, 1.

RAM</>

Benítez-Llambay, P., Krapp, L., Ramos, X. & Kratter, K., ago. 2023, In: Astrophysical Journal, 952, 2.

Dust settling instability in protoplanetary discs</>

Krapp, L., Youdin, A., Kratter, K. & Benítez-Llambay, P., sep. 2020, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 497, 3, p. 2715-2729.

Low-mass planet migration in three-dimensional wind-driven inviscid discs</>

McNally, C., Nelson, R., Paardekooper, S., Benitez-Llambay, P. & Gressel, O., abr. 2020, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 493, 3, p. 4382-4399.

Long Baseline Observations of the HD 100546 Protoplanetary Disk with ALMA</>

Pérez, S., Casassus, S., Hales, A., Marino, S., Cheetham, A., Zurlo, A., Cieza, L., Dong, R., Alarcón, F., Benítez-Llambay, P., Fomalont, E. & Avenhaus, H., ene. 2020, In: Astrophysical Journal Letters, 889, 1.

Predicting the Observational Signature of Migrating Neptune-sized Planets in Low-viscosity Disks</>

Weber, P., Pérez, S., Benítez-Llambay, P., Gressel, O., Casassus, S. & Krapp, L., oct. 2019, In: Astrophysical Journal, 884, 2.

Probing the Protosolar Disk Using Dust Filtering at Gaps in the Early Solar System</>

Haugbølle, T., Weber, P., Wielandt, D., Benítez-Llambay, P., Bizzarro, M., Gressel, O. & Pessah, M., ago. 2019, In: Astronomical Journal, 158, 2.

Streaming Instability for Particle-size Distributions</>

Krapp, L., Benítez-Llambay, P., Gressel, O. & Pessah, M., jun. 2019, In: Astrophysical Journal Letters, 878, 2.

Asymptotically Stable Numerical Method for Multispecies Momentum Transfer</>

Benítez-Llambay, P., Krapp, L. & Pessah, M., abr. 2019, In: Astrophysical Journal, Supplement Series, 241, 2.

Migrating super-Earths in low-viscosity discs</>

McNally, C., Nelson, R., Paardekooper, S. & Benítez-Llambay, P., mar. 2019, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 484, 1, p. 728-748.

Dust Segregation in Hall-dominated Turbulent Protoplanetary Disks</>

Krapp, L., Gressel, O., Benitez-Llambay, P., Downes, T., Mohandas, G. & Pessah, M., oct. 2018, In: Astrophysical Journal, 865, 2.

Observability of planet-disc interactions in CO kinematics</>

Pérez, S., Casassus, S. & Benítez-Llambay, P., oct. 2018, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 480, 1, p. L12-L17.

Torques Induced by Scattered Pebble-flow in Protoplanetary Disks</>

Benitez-Llambay, P. & Pessah, M., mar. 2018, In: Astrophysical Journal Letters, 855, 2.

Characterizing the Variable Dust Permeability of Planet-induced Gaps</>

Weber, P., Benítez-Llambay, P., Gressel, O., Krapp, L. & Pessah, M., feb. 2018, In: Astrophysical Journal, 854, 2.

Orbital migration and Resonance Offset of the Kepler-25 and K2-24 systems</>

Charalambous, C., Ramos, X., Benitez-Llambay, P. & Beaugé, C., oct. 2017, In: Journal of Physics: Conference Series, 911, 1.

Planetary migration and the origin of the 2:1 and 3:2 (near)-resonant population of close-in exoplanets</>

Ramos, X., Charalambous, C., Benítez-Llambay, P. & Beaugé, C., jun. 2017, In: Astronomy and Astrophysics, 602.

Long-term and large-scale hydrodynamical simulations of migrating planets</>

Benítez-Llambay, P., Ramos, X., Beaugé, C. & Masset, F., jul. 2016, In: Astrophysical Journal, 826, 1.

HORSESHOE DRAG in THREE-DIMENSIONAL GLOBALLY ISOTHERMAL DISKS</>

Masset, F. & Benítez-Llambay, P., ene. 2016, In: Astrophysical Journal, 817, 1.

FARGO3D</>

Benítez-Llambay, P. & Masset, F., 2016, In: Astrophysical Journal, Supplement Series, 223, 1.

Planet heating prevents inward migration of planetary cores</>

Benítez-Llambay, P., Masset, F., Koenigsberger, G. & Szulágyi, J., abr. 2015, In: Nature, 520, 7545, p. 63-65.

Origin and detectability of co-orbital planets from radial velocity data</>

Giuppone, C., Benítez-Llambay, P. & Beaugé, C., mar. 2012, In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 421, 1, p. 356-368.

Low-mass planets in nearly inviscid disks</>

Kley, W., Müller, T., Kolb, S., Benítez-Llambay, P. & Masset, F., 2012, In: Astronomy and Astrophysics, 546.

The mass-period distribution of close-in exoplanets</>

Benítez-Llambay, P., Masset, F. & Beaugé, C., 2011, In: Astronomy and Astrophysics, 528.